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电源适配器欧盟六级能效标准

电源适配器欧盟六级能效标准

电源适配器欧盟CoC V5六级能效标准

各国建筑能效标准

中图分类号中图分类号 TU111.19+5 文献标识码 文献标识码 A 文章编号 文章编号 1003-739X(2015)01-0036-07[摘 要] [摘 要] 该文概述了建筑能耗在全球最终能源消费中的现状,分析了全球建筑能效标准发展现状及目标,分别介绍了中美两国建筑能效标准发展的历程。通过对各国标准的研究,总结了建筑能效标准所涉及的主要内容。着重以美国建筑能效标准ASHRAE90.1—2010和中国公共建筑节能标准GB50189—2005为例,比较中美建筑能效标准的构架、内容及参数的差别。提出了国内建筑能效标准发展的几点建议。[关键词] [关键词] 建筑 能耗 能效标准 比较 [Abstract][Abstract] In the paper, we summarize the present status of building energy consumption in the global final energy consumption, the development situation and goals of the global building energy efficiency standards are analyzed. Respectively, we introduce the development of building energy efficiency standards in China and the United States. Based on the research of various national standards, the main content of involved building energy efficiency standards is summarized. Then we focus on building energy efficiency standards of the United States ASHRAE90.1-2010 and Chinese public building energy efficiency standards GB50189-2005, for example, by comparing the difference of framework, content and parameters between China and the U.S. energy ef ? ciency standards. We propose a few pieces of advice for the development of energy ef ? ciency standards of building. [Key words][Key words] Architecture, Energy consumption, Energy ef ? ciency standards, Compare 闫埔华 Y an Puhua 唐 坚 T ang Jian 中美建筑能效标准比较 A Comparative Study of Chinese and American Building Energy Efficiency Standards 建筑是世界各地能源的最大消费者。在国际能源署(IEA)很多成员国中,建筑行业的能量消耗占初级能源消耗总量超过40%(图1)。 从1971年—2010年,由于人口增长和经济增长的推动,建筑行业的全球最终能源消费翻了一番,达到2794百万吨油当量。随着建筑物数量的持续增加,将在全球范围内进一步增加能源供应的压力。预计从2010年—2035年,建筑行业的全球能源需求将增长838百万吨油当量(IEA,2012)[1]。 1 全球建筑能效标准概况 1.1 国际建筑能效标准发展 欧共体(European Economic Community,EEC)分别于1975年、1980年和1987年委托其成员国开展有关建筑围护结构保温性能的研究。1994年,美国暖通空调制冷工程师学会(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers,ASHRAE)提议国际标准化组织(ISO)针对更广范围内的用能成立专门技术委员会,并在2007年设置了ISO技术机构TOC20,其“建筑环境设计”(Building Environment Design)目前已经开展了8个不同的项目,4个直接与建筑节能性能有关[2]。 ————————— 作者信息 闫埔华,暨南大学理工学院助教, 1071115655@https://www.wendangku.net/doc/ca10522984.html, 唐 坚,暨南大学理工学院副教授 收稿日期:2014-04-01 建筑实践[Architectural Practice] DOI:10.13942/https://www.wendangku.net/doc/ca10522984.html,ki.hzjz.2015.01.008

(完整word版)电源适配器检验标准.doc

深圳市小樱桃实业有限公公司 电源适配器检验标准 文件编号:XYT-WI-QCD-24 版本号:A0 生效日期:2014年5月 15日 编制人:编制日期: 审核人:审核日期: 批准人:批准日期:

文件号 :XYT-WI-QCD-24 深圳市小樱桃实业有限公司 工作文件 题目:电源适配器来料检验标准生效日期 : 2014 年5月15日版本 : A0 页数 :第2页(共5页) 文件修订目录表 次序原版本新版本文件修改栏修订人生效日期 1A0第一版本发放(ISO9001:2008版)郭华2014年 5月 15日 部门评审 /发放管理栏: 行政人事部业务部采购部生产部 开发部品质部工程部财务部 计划部仓库

深圳市小樱桃实业有限公司 工作文件 题目:电源适配器来料检验标准文件号 :XYT-WI-QCD-24 生效日期 : 2014 年5月15日版本 : A0 页数 :第3页(共5页) 1.目的 本文件针对来料电源适配器提供检验标准及判定依据,并为保证适配器符合本公司品质要 求和客户需求。 2.适用范围 适用于本公司生产使用的电源适配器。 3.定义 3.1 CR-致命缺陷:危及人身安全的缺陷,国家明令禁止的缺陷; 3.2 MAJ- 主要缺陷:影响到产品的性能及严重损坏外观效果的缺陷; 3.3 MIN- 次要缺陷:不影响客户使用或对外观效果伤害不大的缺陷, 4.检验方法及条件 4.1准备工作: 4.1.1. 准备样品、承认书( IQC)、工作文件、; 4.1.2. 准备好不良标识的贴纸及检验记录表; 4.1.3. 准备好检验工装。测试仪。 4.2检验环境: 灯光亮度大于 400LUX(大概 1米高度的一盏 40瓦的日光灯)。 4.3检验设备: 4.3.1耐压测试仪,用于测试耐压性能(条件不允许时由供方提供测试报告)。 4.3.2带温度测试的万用表或温湿度计 4.3.3游标卡尺 5.检验标准 序号不良现象不良描述判定 5.1 包装部分 5.1.1 规格 / 料 外箱标识与实物不相符 , 规格写错或盖错章或贴错标签等MAJ 号错 5.1.2 产品混装产品混有其他规格型号的产品MAJ 5.1.3 数量错包装数量不符(多或少)MAJ 5.2 尺寸

平板电视能效计算方法

详细解读平板电视能效标准细则 为了让各位网友更快捷地了解到平板电视能效标准的细则,笔者特别摘录几个关键点,并为大家一一解读。(温馨提示,以下部分内容会涉及数学公式计算,有兴趣的朋友可以仔细对照研究,如果觉得枯燥沉闷各位也可以略过公式直接看文字结论。) 1. 平板电视产品将分为三个能效等级 新标准规定,平板电视能效等级分为三级,其中一级能效最高。能效等级是根据产品的能效指数来界定的,下表为各等级能效指数的划分范围。 上述表格中的能效指数,是指平板电视在标准规定测试程序下,产品能源效率测试值与基准值之比,是一个比值。平板电视能效指数的计算公式如下:

而产品能源效率测试值,就是在规定测试程序下,平板电视屏幕的实际发光强度与平板电视能耗(即开机状态与信号处理能耗之差)的比值,单位为坎德拉每瓦(cd/W)。 平板电视能源效率的计算公式如下: 上面公式中,Eff即平板电视能源效率;Pk为开机状态能耗;Ps为信号处理能耗,使用模拟RF和YpbPr端口输入时取10W,使用数字RF端口输入取17W;L为屏幕平均亮度;S为屏幕有效发光面积。公式的右边,(L×S)可以看成为屏幕发光总量,单位为cd;(Pk-Ps)可以看成为有用发光功耗,单位为W。 2. 液晶电视与等离子电视能效等级划分不同

在标准中,液晶电视和等离子电视的基准值是有所区别的。液晶电视能源效率基准值,统一为1.10cd/W。 等离子电视能源效率基准值,则按照屏幕物理分辨率细分为全高清及以上、未达到全高清两种情况来设定,前者为0.320cd/W,后者为0.450cd/W。 通过上面数据对比可以看到,同样一级能效等级的情况下,液晶的实际能源效率要求比等离子的更高。换言之,即使等离子的实际功耗比液晶大,其能效等级也有可能比液晶高。 举个例子来说明,同尺寸全高清机型,要达到同样亮度画面,即前面的(L×S)一样,液晶电视要达到一级能效,其实际功耗必须维持在(L×S)/1.54的值以下,而等离子功耗须在(L×S)/0.384的值以下。因此,同为一级能效同尺寸全高清机型,液晶的实际功耗将是等离子的1/4左右。 3. 标准中对平板电视的待机能耗也有规定 在能效标准中,对于平板电视产品的待机能耗也进行了规定,在2012年1月1日之前所有在售产品的待机能耗必须在1.0W以内,在2012年1月1日及之后,该标准控制将更加严厉,所有在售产品都必须控制在0.50W以内。

工业锅炉运行能效等级及评价方法-上海交通大学

ICS点击此处添加ICS号 点击此处添加中国标准文献分类号DB 上海市地方标准 DB XX/ XXXXX—XXXX 燃油(气)工业锅炉运行能效等级及评价方 法 Energy efficiency grades and evaluation method for oil or gas fired industrial boiler operation 点击此处添加与国际标准一致性程度的标识 (征求意见稿) (本稿完成日期:2017.11) XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

前言 根据本市《关于实施燃煤(重油)锅炉清洁能源替代工作方案》,至2015年底,已对本市划定的“无燃煤区”、“基本无燃煤区”范围内的燃煤(重油)锅炉实施清洁能源替代。在清洁能源替代后,本市正常运行的燃油、燃气锅炉的能效运行水平应参照本标准。 本标准为推荐性标准。 本标准由上海市发展与改革委员会、上海市经济和信息化委员会和上海市质量技术监督局提出。 本标准由上海市质量技术监督局批准。 本标准起草单位:上海交通大学、上海市节能监察中心、上海工业锅炉有限公司。 本标准起草人:刘建国、任庚坡、秦宏波、陈弘、韩向新、孙能正、刘加勋

燃油(气)工业锅炉运行能效等级及评价方法 1 范围 本标准规定了燃油、燃气锅炉经济运行的能效测试方法、测试项目、热效率计算方法、与能效评价指标和评价方法。 本标准适用于本市所辖的以轻油、燃气(天然气、液化气、城市煤气等)为燃料,以水和有机热载体为介质的工业锅炉及有机热载体炉。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T10180工业锅炉热工性能试验规程 TSG G0003工业锅炉能效测试与评价规则 GB24500 工业锅炉能效限定值及能效等级 GB/T17954 工业锅炉经济运行 GB/T18292 生活锅炉经济运行 3 术语和定义 3.1 锅炉运行能效等级The grades of energy efficiency for oil or gas fired boilers 锅炉运行能效是指工业锅炉在热工况稳定状态下一定运行周期内锅炉的平均运行效率。锅炉运行热效率测试采用反平衡法计算,采用正平衡法校核。对于采用余热利用装置使排烟温度低于90℃的燃气锅炉,正平衡热效率应大于反平衡效率;对于排烟温度高于或等于90℃的锅炉,正反平衡的运行效率之差不应大于2%。在测试条件下,锅炉运行热效率等级分为三级,其中, I级为最高。 3.2 锅炉运行能效限定值The minimum allowable values of energy efficiency for oil or gas fired boilersoperation。 稳定运行工况下,燃油燃气锅炉允许达到的最低热效率值 3.3 锅炉运行能效推荐值The recommended values of energy efficiency for oil or gas fired boilers 稳定运行工况下,评价节能锅炉时应达到的最低热效率值 3.4 锅炉运行能效标杆值The advanced values of energy efficiency for oil or gas fired boilers 稳定运行工况下,评价先进节能锅炉应达到的最低热效率值 4 能效测试技术条件

关于欧盟水泵最小能效指标(MEI)法规的解读_V04

关于欧盟水泵最小能效指标(MEI)法规的解读Interpretation of European regulation about MEI for water pump 李广一、鍾彍?、段明、于学锋 威乐(中国)水泵系统有限公司 Guangyi Li, GuohaoZhong, Ming Duan, Xuefeng Yu Wilo China Lmd. 摘要:本文就欧盟有关水泵产品最小能效指标的法规进行了解读,并给出一个最小能效指标的具体算例以帮助读者加深理解,以供同行业人员学习参考。同时帮助国内企业加深对欧盟标准的理解,以便调整自身产品设计,来应对相关产品出口的要求。 关键词:欧盟;ErP指令;MEI;解读 Abstract:European regulation about minimum efficiency index for water pump is discussed in this paper. An example about how to calculate MEI is given for a better understanding of MEI. This paper can help domestic companies to understand the European regulations, so that they could improve their exporting products to meet the European requirements. Key word:European Union, ErP Directive, MEI, Interpretation 2012年6月26日欧盟发布了“关于水泵生态设计要求”的法规,即No547/2012,以执行欧洲议会和理事会指令2009/125/EC(简称ErP指令)[1]。 欧盟的研究显示水泵在欧盟市场中用量极大,仅2005年一年水泵消耗的电能达到1090亿度,相当于50公吨的二氧化碳排放。据不完全统计,到2020年这一数值会增加到1360亿度[2]。2010年我国一次能源消费量为32.5亿吨标准煤,我国从此成为全球第一能源消费大国[3]。 MEI法规要求在不会过度增加成本的前提下,改善产品对生态环境的影响。欧盟委员会将在电机驱动的水泵产品中执行此标准。水泵在各行各业应用广泛,在这些应用中大约有20%~30%的潜在空间可以提高整个水泵系统能源效率。欧盟委员会标准No640/2009中已经对电机的生态设计要求进行了规定,因此本次出台的标准是针对水泵的水力效率而言(不包含电机)。同时法规指出应用新法规应规划合理的执行进度,以便水泵生产商,尤其是中小规模的生产商有足够的时间去重新设计产品,避免造成产品其他方面性能的下降,或者成本的激增。 1. 法规的适用范围: 输送清水的转子泵(包括集成在其他产品中的泵)。该法规不适用于以下情况:(a)专门用于输送温度为-10℃以下或120℃以上的清水的水泵,但也应满足法规中附件II中2(11)到3(13)条款中的规定。(b)仅用于消防的水泵。(c)容积泵。(d)自吸泵。 2. 生态设计要求: 对回转动力水泵的最低效率要求和信息要求列于该法规的附件II ,实施时间如下:

电源适配器插头规格

电源厂家谈世界各国电源适配器插头标准 世界上常用的插头以美欧英澳四种为主,美规常用插头为两脚扁插,欧规为两脚圆插,英规为三脚扁插,通常分为三铜脚和两铜一塑。澳规为八字两脚,在电源适配器上多见有一半为绝缘型。

亚太区域 国名 (中文 / 英文) 电压频率插头型式阐明日本/ Japan 100V 50, 60 A & B 两脚扁型 / 两脚扁+圆型接地脚我国 / China 220V 50 D & J 两脚扁型 / 八字型 韩国 / Korea 220V 50, 60 E & G 双脚圆型香港 / Hong-Kong 220V 50Hz I 三脚扁型澳门 / Macau 220V 50Hz I 三脚扁型 澳大利亚 / Australia 240V 50Hz C & D 八字型 纽西兰 / New-Zealand 220V 50Hz C & D 八字型越南 / Vietnam 120/220V 50Hz A, B, E & G 双脚圆型及扁型泰国 / Thailand 220V 50Hz A & B 两脚扁型 / 两脚扁+圆型接地脚马来西亚 / Malaysia 230V 50Hz I 三脚扁型 新加坡 / Singapore 220V 50Hz I 三脚扁型 菲律宾 / Philippines 220V 50Hz A & B 两脚扁型 / 两脚扁+圆型接地脚印度尼西亚 / Indonesia 220V 50 E & G 双脚圆型印度 / India 230V 50 I & L 三脚扁型 / 三脚圆型 中东区域 国名 (中文 / 英文) 电压频率插头型式阐明 俄罗斯 / Russia 220V 50Hz E, F & G 欧洲标准双脚圆型 白俄罗斯 / Ukraine 220V 50Hz E, F & G 欧洲标准双脚圆型 沙特阿拉伯 / Saudi Arabia 127及220V 60Hz / 50Hz A, B & I 两脚扁型 / 两脚扁+接地脚 / 英规三脚扁 型 约旦 / Jordan 220V 50Hz I 英规三脚扁型 伊拉克 / Iraq 220V 50Hz E & I 欧洲标准双脚圆型 / 英规三脚扁型 叙利亚 / Syria 220V 50Hz E, F & N 欧洲标准双脚圆型 / 意大利标准三脚圆 型 黎巴嫩 / Lebanon 220V 50Hz E 欧洲标准双脚圆型 科威特 / Kuwait 220-240V 50Hz E & I 欧洲标准双脚圆型 / 英国标准三脚扁型以色列 / Israel 220-240V 50Hz E & P 欧洲标准双脚圆型 / 以色列标准巴林 / Bahrain 220V 50Hz I & K 英规三脚扁型 / 英规三脚圆型杜拜 / Dubai 220V 50Hz G 欧洲标准双脚圆型 土耳其 / Turkey 220V 50Hz E & F 欧洲标准双脚圆型 北美区域 国名 (中文 / 英文) 电压频率插头型式阐明 美国 / United States 120V 60 A & B 两脚扁型 / 两脚扁+圆型接地脚加拿大 / Canada 110V 60 A & B 两脚扁型 / 两脚扁+圆型接地脚 中南美区域 国名 (中文 / 英文) 电压频率插头型式阐明 墨西哥 / Mexico 127V 60 A & B 两脚扁型 / 两脚扁+圆型接地脚 危地马拉 / Nicaragua 110V 60 A & B 两脚扁型 / 两脚扁+圆型接地脚 萨尔瓦多 / El Salvador 110V 60 A & B 两脚扁型 / 两脚扁+圆型接地脚 宏都拉斯 / Honduras 110V 60 A & B 两脚扁型 / 两脚扁+圆型接地脚 尼加拉瓜 / Nicaragua 110V 60 A & B 两脚扁型 / 两脚扁+圆型接地脚 哥斯达黎加 / Costa Rica 110-120V 60 A & B 两脚扁型 / 两脚扁+圆型接地脚巴拿马 / Panama 120V 60 A & B 两脚扁型 / 两脚扁+圆型接地脚海地 / Haiti 110-120V 60 A & B 两脚扁型 / 两脚扁+圆型接地脚

离心泵能效限定值及能效等级标准修订

《离心泵能效限定值及能效等级》标准修订 编制说明 一、任务来源 近些年来,随着中国经济的发展,工业行业也得到了长足的发展,在生产企业中电机应用系统的数量不断增多,电机系统用电量占到了工业用电量的 60%-70%,而泵的用电量又占电机系统用电总量的近三分之一。随着中国经济的发展,工业生产规模和城镇化建设也得到了长足的发展,在工业生产企业和城市建筑中泵的应用的数量不断增多。同时我国泵的生产工艺、制造技术也、设计水平也在不但提高,原有泵能效标准GB 19762-2007 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》已不能反应目前泵的能效水平和评价方法。所以由中国标准化研究院与沈阳水泵研究所提出制定离心式渣浆泵和修订清水离心泵的申请,2011年国家下达了制定和修订计划,计划号为20111552-Q-469和20111299-Q-469。 为了促进我国节约资源和保护环境基本国策,以提高能源利用效率和改善生产环境质量为目标,2016年12月20日国务院印发了《“十三五”节能减排综合工作方案》(以下简称:工作方案),在《工作方案》中提出了我国到2020年,全国万元国内生产总值能耗比2015年下降15%,能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在2001万吨、207万吨、1580万吨、1574万吨以内,比2015年分别下降10%、10%、15%和15%。全国挥发性有机物排放总量比2015年下降10%以上的具体目标。而且在《工作方案》中还规定了各地区能耗总量和强度“双控”目标以及主要行业和部门节能指标。并将电机系统能效提升纳入重点节能工程。在强化重点用能设备节能管理内容中特提出:淘汰低效电机、变压器、风机、水泵、压缩机等用能设备,全面提升重点用能设备能效水平。 二、强制标准的合并 2015年9月10日国务院办公厅印发《贯彻实施〈深化标准化工作改革方案〉行动计划(2015-2016年)》,其中提出:开展强制性标准清理评估:在强

欧盟EuP能效要求一览

欧盟于2010年1月6日开始强制电子产品待/关机模式下的EuP能效要求 双击自动滚屏发布者:DG-IA 发布时间:2009-3-27 16:19:54 阅读:55次【字体:大中小】2009年1月6日,欧盟电子类产品待/关机模式之EuP耗能指令执行措施已正 式生效,其生态化设计要求与去年7月经欧盟生态化设计管理委员会批准的工作草案相同。厂商需在2010年1月6日前达到第一阶段的要求,2013年1月6日达到第二阶段要求,信息部分需具备: 1. 关机及待机模式信息 - 电力消耗的数据(到小数字第二位数) - 分析的方法 - 设备模式的选择或设定说明 - 设备自动切换模式的过程描述 - 设备操作说明 2. 测试参数的测量 - 环境温度 - 量测电压和频率 - 电力供应系统的总谐波失真 - 电子测试使用的仪器、设定与电路的相关文件

在信息提供的要求部分,产品制造商必须针对每个产品的待/关机模式提供:? 电力消耗的数据 (精确到小数位第二位数) ?分析的方法 ?设备模式的选择或设定说明 ?设备自动切换模式的过程描述 ?设备操作说明 ?测试时的各项条件等 ?有关评估待 / 关机模式的设备特性说明 本措施适用于使用一般电压(=<250V),具备商业使用之单一功能的产品,依赖市电供应以维持产品运作之耗能产品,其中包含如下产品: 照 EuP 指令(2005/32/EC)之内部化设计控制或管理系统的方式声明产品符合性之外,应透过公正的第三方准备相关技术文件与声明,以降低输欧产品因抽检测试不合格所衍生的各项风险。 由于欧盟EuP指令认可ECO-Label在产品生态化设计的规范项目,因此国际品牌业者无不视为申请ECO-Label为符合欧盟EuP指令的一项途径。

电源适配器欧盟CoC V5六级能效标准

电源适配器欧盟CoC V5六级能效标准 深圳市森树强电子科技有限公司 欧盟执委会自从2009年导入(EC)No 278/2009ErP五级能效标准到今年已有四年,欧盟执委会所以对现行规范提出检讨及修订建议,这也是在能源愈发紧张,全球温室效应这个环境下做出的新的能效标准.欧盟执委会将之前执行的No 278/2009 ErP五级能效标准提高到CoC 2016 Tier 2标准CoC V5六级能效,CoC V5六级能效要求的能源效率更高产品涵盖范围更广 欧盟执委会在ErP五级能效基础上澄清及订正低电压电源供应器及外部电源供应器的定义;评估未来三年内进行研究以后更高标准的可能性;将多电压输出装置纳入管制范围;扩大管制范围至低电压无线充电器;将10%额定负载试验条件纳入主动模式平均效率基准;导入资源效率性参数例如:重量;纳入充电器标准化的必要性.以上的这几点修订预估可在2015年每年为欧盟省下近3兆瓦小时(TWh)的电力. CoC V5六级能效着重对空载功耗、效率提出相比ErP更高的要求.关于效率大家都了解,就是电源适配器的总输出功率除以总输入功率定义为效率,高效率意味着较小的体积或较高的可靠性,以及可以节约能源.而空载功耗就是电子设备及其电源转换器在待机或无负载情况下所耗用的能源,全世界有5至15%的家庭用电量都是在待机模式下浪费的.这些电器包括消费性电器,家用电器,电源适配器,充电器,可携式电子产品及电脑等产品.所以只要将这种浪费尽可能降至接近零,无论是在节能环保还是家庭电费开支上都是受益非浅,各国的政府对于待机功耗也是制定了相关的标准,而且标准也日益严格. 所以欧盟执委会在提高现行能源效率要求的情况下,且和欧盟外部电源供应器行为准则(CoC)最新草案的要求保持一致性.第一阶段及第二阶段将分别在2015年6月及2017年6月实施,第三阶段则在2019年6月.根据2012年所做的调查,目前市场上产品有52%必需重新设计才能符合第一阶段能源效率要求;93%必需重新设计才能符合第二阶段的要求.建议电源供应器制造业者应及早因应,检视产品是否能达到欧盟未来的要求.

(江苏省)热电联产能效能耗限额标准及计算方法(征求意见稿)

—2011前言 本标准3为强制性条款。 本标准由xx经济信息化委员会提出。 本标准起草单位: 江苏省节能技术服务中心、江苏省燃气热力协会热力委员会。 本标准主要起草人: 马武忠、江昌鱻、xxx、xxx、xxx。—2011热电联产能效能耗限额标准及计算方法 1范围 本标准规定了热电厂在生产过程中能量消耗的限额标准及计算方法。 本标准适用于投产两年后的热电厂。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T2589综合能耗计算通则 GB/T12497三相异步电动机经济运行 GB/T13466交流电气传动风机(泵类、空气压缩机)系统经济运行 GB/T17981空气调节系统经济运行 GB 17167用能单位能源计量器具配备和管理通则 3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。 3.1综合热效率 统计期内供热量与供电量所表征的热量之和与总标准煤耗量的热量之比。 3.2热电比 统计期内供热量与供电量所表征的热量之比。 3.3单位供热标准煤耗 统计期内向外供热的单位供热量的标准煤消耗量。 3.4单位供电标准煤耗 统计期内向外供电的单位电能的标准煤消耗量。 3.5发电量 统计期内总发电量。 3.6供电量 统计期内向外提供的电量。 3.7总厂用电量—2011统计期内用于发电、供热和其他的电能消耗量。3.8发电厂用电量 统计期内用于发电的电能消耗量。 3.9供热厂用电量 统计期内用于供热的电能消耗量。 3.10其他厂用电量 统计期内用于热网和其他的厂用电量。 3.11总耗热量

能效等级换算标准-2014.10.09

能效等级换算标准 一、标准摘要 2012年4月16日,欧盟委员会发布第G/TBT/N/EU/35号通报,通报了即将执行的关于灯和灯具的新的能效标签要求。通报法规草案规定了灯的能效标签要求及产品信息要求,如: (a) 钨丝灯、 (b) 荧光灯、 (c) 高强度气体放电灯、 (d) LED灯。 同时还对操作该类灯的灯具提出了标签要求。 通报法规草案明确了供应商、经销商就能效标签及产品信息应承担的责任。它将替代有关家用电光源能源标识的98/11/EC指令,并将于2013年9月1日生效。 1.电灯的标签 图1给出了电灯的能源标签示例

①为供应商的名称或商标 ②为供应商的型号识别符,也就是编码,通常为字母数字,以用于区别同一商标或供应商名称的某一特定灯的型号 ③为根据表2确定的能效等级 ④为每1000小时的加权能耗EC,用kWh表示,并根据要求四舍五入至最近的整数。 如果标签打印在包装上,且I、II、IV的信息出现在包装其他位置,那这些信息可不包含在标签上,产品的标签应从以下示例任选其一。

按照草案的要求,光源的能效等级按以下公式进行计算: EEI=Pcor/Pref(保留两位有效数字) 其中, Pcor—无需外部控制器型号产品的额定功率(Prated); 以及需要外部控制器型号产品依额定功率(Prated)通过表11修正得来的值。 表11模块要求外部控制装置的功率修正 Pref——从模块常用光通量(Φuse)中获得的参考功率,用以下公式进行计算: 对于Φuse<1300lm的模块,Pref =0.88√Φuse +0.049Φuse 对于Φuse≥1300lm的模块,Pref=0.07341Φuse 加权能耗(EC)可通过以下公式进行计算: EC= Pcor×1000h/1000 灯的能效等级可根据表2进行确定

ErP 欧盟产品能耗标准

ErP 欧盟产品能耗标准 ErP = Energy-related Products,即能源相关产品。指的是任何已经投放于市场和/或已经被交付使用的,而且在其使用过程中会对能源消耗有影响的产品。 它包括那些被ErP指令涵盖的能源相关产品的部件,它们作为独立部件针对最终用户被投入到市场和/或被交付使用,而且它们应能够被独立地进行环境影响评估。 Erp指令属于CE标志要求,如果投入欧洲市场的产品属于CE范围,则应携带CE标志。此外,一些权威性的国外认证机构能够提供ErP标志做市场推广使用。 EuP欧盟在环保方面的最新指令。(up till 2007) EuP能耗产品(“Energy-usingProducts,简称EuP”): 是指依靠能源输入(电力、石化及再生燃料)才能操作,以及那些用来发动、运送及测量该能源的上市产品。这还包括单独耗能的部件成品(dependant part),以及用电产品内的部件(incorporated part)。 ErP认证是欧盟国家对产品能耗认证要求。ErP认证也叫EuP认证。 2005年7月6日,欧洲议会和理事会正式公布了关于制定能耗产品环保设计要求框架的指令(以下简称ErP/EuP指令)。 ErP认证作为集成产品策略(IPP考虑产品的生命周期对环境影响的潜在可能性,涉及其各个阶段相关人员,对各种产品确定责任和提供开放式工具)框架的一部分,考虑了产品在整个生命循环周期对资源能量的消耗和对环境的影响。 ErP指令还同时对理事会(关于新的燃气或使用液体燃料热水锅炉能效要求的指令)和欧洲议会和理事会指令(关于家用电冰箱、冷冻柜及其组合件能效要求的指令)及(关于荧光灯镇流器能效要求的指令)进行了修订。自公布起20日(8月11日),(EuP指令)正式生效,并规定会员国应在 2007年8月11日前完成符合本指令所需的国内立法及行政规定。

电源适配器的主要质量指标

电源适配器的主要质量指标 目前电源适配器按其配套电子电器设备的不同,分别采用国标《GB4943-2001:信息技术设备的安全》和《GB8898-2001:音频、视频及类似电子设备安全要求》作为其质量考核标准,如笔记本电脑、蜂窝电话等信息设备配套的电源适配器应符合国标GB4943的要求,为复读机、随身听等音频、视频设备配套的电源适配器应符合国标GB8898的要求。以下介绍几个标准中规定的主要性能指标: 1.额定输出电流 按电源适配器的规定运行条件,对其标称的额定电源电压和额定频率下的输出电流。 2.额定输出电压 按电源适配器的规定运行条件,对其标称的在额定电源电压、额定频率、额定功率因素下输出额定电流值时的输出电压。 3.标记和使用说明 标记是指示使用者正确安装、使用的重要信息,是确保使用者人身财产安全的一项最基本的安全内容。标记要求耐久醒目,在考虑标记的耐久性时,应把正常作用时对标记的影响考虑进去。国内销售的产品要求用中文简体标识,且至少饮食一个信息:制造厂或经销商的名称、商标或识别标记:机型代号或型号规格;电源性质:额定电源电压范围。

4.电源适配器插头尺寸 我国的家用单相电源适配器插头有两极无接地和两极带接地两种形式。 标准规定插头应能防止单极插入,即当插头的任何一个插销与插座的带电插套插合时,其他插销不能处于易角及状态。国家标准规定,采用两极无接地时,插销长度为16±0.35mm,两极带插销的长度为18±0.35mm。 5.正常工作条件下的触电危险 在正常工作时,危险带点零部件应是不可触及的。电源适配器外壳上如有通风孔,应 保证使悬挂的外来物进入通风孔时不会变成危险带电部件,电源适配器上用于改变电 压设定的或改变输出正负极性的旋钮和操纵杆的轴不应有带电危险,外壳应有足够的 强度来抵抗外力的作用,手动移动保护盖后而变成可触及的零部件不应是危险带电的。 6.正常工作发热 发热是对电源适配器正常工作的要求,在正常工作条件下变换电压时,因为存在损耗,需要一部份电能,电能转化成热能后,引起产品温度的升高。由于绝缘材料的耐热性 限制,当设备内部温度过高时,绝缘材料会迅速老化,造成安全性能降低,产品的电 气性能和机械性能也会长期受到不利的影响,期中的元器件、零部件也降低其预期使 用寿命。因此标准要求当产品工作达到稳定状态时,设备的零部件不应出现超过标准 范围内的温度。为了保证配套设备的正常工作,标准还规定热断路器、过流保护装置 等影响设备安全的保护装置在正常工作条件下不应动作。 7.故障条件 在长期使用出现老化导致内部零件短路或由于使用者错误操作使输出短路等情况下, 电源适配器会出现异常工作或故障。此时由于内部损耗急剧增加,致使各部位的温升 升高,甚至会造成设备损坏。按照标准规定,在异常工作和故障条件下电源适配器可 以出现损坏,但不能降低设备的安全性能,仍应能通过防触电保护。标准规定各部位 的温升不能超过要求,设备周围的物品不能有着火危险,外壳不应出现影响安全要求 的变形。按照GB8898的规定,电源适配器的外壳(可角及的非金属外壳)在故障条 件下的温升应小于65度。

关于欧盟水泵最小能效指标(MEI)法规的解读

关于欧盟水泵最小能效指标(MEI)法规的解读威乐(中国)水泵系统有限公司 摘要:本文就欧盟有关水泵产品最小能效指标的法规进行了解读,并给出一个最小能效指标的具体算例以帮助读者加深理解,以供同行业人员学习参考。同时帮助国内企业加深对欧盟标准的理解,以便调整自身产品设计,来应对相关产品出口的要求。 关键词:欧盟;Erp指令;MEI;解读 2012年6月26日欧盟发布了“关于水泵生态设计要求”的法规,即No547/2012,以执行欧洲议会和理事会指令2009/125/EC(简称ErP 指令)。 欧盟的研究显示水泵在欧盟市场中用量极大,仅2005年一年水泵消耗的电能达到1090亿度,相当于50公吨的二氧化碳排放。据不完全统计,到2020年这一数值会增加到1360亿度。ErP指令要求在不会过度增加成本的前提下,改善产品对生态环境的影响。欧盟委员会将在电机驱动的水泵产品中执行此标准。水泵在各行各业应用广泛,在这些应用中大约有20%~30%的潜在空间可以提高整个水泵系统能源效率。欧盟委员会标准No640/2009中已经对电机的生态设计要求进行了规定,因此本次出台的标准是针对水泵的水力效率而言(不包含电机)。同时法规指出应用新法规应规划合理的执行进度,以便水泵生产商,尤其是中小规模的生产商有足够的时间去重新设计产品,避免造成产品其他方面性能的下降,或者成本的激增。

1.法规的适用范围: 输送清水的转子泵(包括集成在其他产品中的泵)。该法规不适用于以下情况:(a)专门用于输送温度为-10℃以下或120℃以上的清水的水泵,但也应满足法规中附件II中2(11)到3(13)条款中的规定。(b)仅用于消防的水泵。(c)容积泵。(d)自吸泵。 2.生态设计要求: 对回转动力水泵的最低效率要求和信息要求列于该法规的附件II,实施时间如下: (1)从2013年1月1日起,需满足附件II第1(a)点规定的最低效率要求,即要达到MEI大于等于0.1的要求 (2)从2015年1月1日起,需满足附件II第1(b)点规定的最低效率要求,即要达到MEI大于等于0.4的要求 (3)从2013年1月1日起,需满足附件II第2点规定的信息要求。 3. MEI的基本概念: 水泵最小能效指标(MEI,Minimum Efficiency Index)与水泵尺寸无关的衡量水泵在高效点、小流量点(部分负载,高效点流量的75%)和大流量点(过载,高效点流量的110%)时水力效率的参数。图1至图5为MEI与流量Q,比转速ns,效率η三者的关系,各图中的数据点为水泵生产商提供的样本,红色数据点代表被淘汰的型号。图1为MEI=0.05的情况,即在所有样本中淘汰掉5%,图2、3、4、5分别为淘汰掉20%,40%,60%,80%的情况,即MEI分别为0.2,,0.4,0.6,0.8时的情况。

电源适配器安规常识

安规认识 1. 安规简介: 安规也就是安全标准规格,安规对制造的装置与电组件有明确的陈述与指导,以提供具有安全与高品质的产品给终端使用者其目的主要是用来防止electric shock, energy hazards, fire, mechanical and heat hazards, radiation hazards chemical hazards等对人体造成的伤害. 一般地,每一个国家都可以建立自己本国的电气安全标准,但是大多数的电源供给器制造厂商都是使用IEC,VDE,UL,CSA安全标准作为解决安全之需求.UL与VDE的安全标准有本质上的差异,UL规格比较集中在防止失火的危险,而VDE规格则比较关于操作人员的安全,对于电源供给器而言,VDE乃是最严厉的电气安全标准. 安规政策:高压测试和接地测试零缺点. 2. 电源供给器结构安全需求 (1) 空间需求(spacing requirements) UL, CSA与VDE安全规格在活性组件之间,以及活性组件与固定金属组件之间,强制规定特定的空间需求,空间需求包括空间距离和沿面距离,空间距离在VDE中又叫间隙距离, 而在UL中则叫分离距离, VDE标准规格中的沿面距离在UL标准规格中则称为分隔距离. 空间距离(Creepage distance):在两个导电组件之间或是导电组件与物体界面之间经由空气分离测得最短直线距离; 沿面距离(clearance):沿绝缘表面测得两个导电组件之间或是导电组件与物体界面之间的最短距离. (2).电介质测试承受度(dielectric test withstand) 当装置上的额定电压为250Vac或是更小时在UL与CSA标准规格中需要做输入至输出与输入至地端的高电位隔离测试(HI-POT isolation test).

欧盟LED灯具入市标准能效指数新规(能效与标签)

歐盟LED燈具入市標準能效指數新規(能效與標籤) 定向家用灯(灯具、反射灯、LED灯)能效要求: 2012年4月12日,歐盟委員會發佈第G/TBT/N/EU/34號通報,通報了有關執行歐洲議會和理事會關於定向燈、發光二極體燈及相關設備生態設計要求的指令2009/125/EC的委員會法規草案。草案規定了定向燈、LED燈以及設計安裝在主要部件和燈之間的設備的生態設計要求,包括燈控制裝置、控制器和燈具(不包括用於螢光燈鎮流器及燈具以及高強度氣體放電燈鎮流器及燈具)。 草案將定向燈和LED燈的生態設計要求分為三個階段: 第一階段:2013年9月1日 第二階段:2014年9月1日 第三階段:2016年9月1日 草案對產品的能效要求、功能要求以及資訊要求進行了詳細規定。 1.定向燈的能效要求 按照草案的要求,光源的能效指數按以下公式進行計算: EEI=Pcor/Pref其中, Pcor—正常輸入電壓下測得的額定功率(Prated),且Prated根據表1進行修正。 Pref——從燈的常用光通量(Φuse)中獲得的參考功率,用以下公式進行計算: 對於Φuse<1300lm的模組,Pref=0.88√Φuse+0.049Φuse 對於Φuse≥1300lm的模組,Pref=0.07341Φuse 定向燈的最大EEI可參見表2。

2.燈控制裝置的能效要求 從第二階段開始,在主要部件與開關之間用於調節燈負載開/關的燈控制裝置的空載輸入功率應不超過1.0W。從第三階段開始,此限值應為0.5W。對於輸入功率超過250W的燈控制裝置,其空載輸入功率限值應為P/250。從第三階段開始,燈控制裝置的待機功率應不超過0.5W。 3.定向燈(不包括LED燈)的功能要求 表3和表4分別給出了定向緊湊型螢光燈以及不包括緊湊型螢光燈、LED燈和HID燈在內的定向燈的功能要求。

DB33 678-2015 粘胶(长、短)纤维综合能耗限额及计算方法

ICS 27.010 F10DB33 浙江省地方标准 DB 33/ 678—2015 代替DB33/ 678—2008 粘胶(长、短)纤维综合能耗 限额及计算方法 The quota & calculation method of comprehensive energy consumption for viscose (filament yarn & staple ) fiber 2015-06-23发布2015-10-01实施浙江省质量技术监督局发布

DB33/ 678—2015 前言 本标准第4条中的4.1、4.2为强制性条款,其余为推荐性的。 本标准按GB/T1.1—2009给出的规则起草。 本标准代替DB33/ 678—2008《粘胶(长、短)纤维综合能耗限额及计算方法》,与DB33/ 678—2008相比主要修改内容如下: ——增加了GB/T 213、GB/T384、GB/T 2589、GB/T6422、GB/T 12497、GB/T 12723、GB/T 13466、GB/T 14463、GB/T 15316、GB/T 17981、GB 18613、GB 19153、GB 19762、GB 20052、DB33/ 656等引用标准; ——增加了新建及扩建企业粘胶(长、短)纤维单位产品可比综合能耗限额准入值; ——增加了粘胶(长、短)纤维单位产品可比综合能耗限额先进值; ——增加了产品规格分类及其产品线密度修正系数; ——增加了标准品、标准品产量计算方法; ——增加了节能管理与措施一章; ——调整了粘胶(长、短)纤维单位产品可比综合能耗限额限定值; ——规范了术语和定义; ——修改了格式。 本标准由浙江省经济和信息化委员会提出。 本标准由浙江省能源标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:浙江省节能协会、中辉人造丝有限公司、杭州市纺织行业协会、杭州市能源学会。 本标准主要起草人:吴明森、苳胜德、徐前、张悦。 本标准所替代标准的历次版本发布情况为: ——DB33/ 678—2008 I

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